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文档简介
流体输送设备的控制 15 1流体输送设备的控制15 2泵和压缩机的控制15 3离心式压缩机的防喘振控制 第15章 教学进程 15 1 概述 流体 液体或气体液体传送 泵 气体传送 风机或压缩机控制目标 流量 压力控制 安全保护控制 15 2 泵和压缩机的控制 离心泵的控制 15 2 1 离心泵的叶轮在电动机的带动下做高速旋转运动 产生离心力 泵速越高 离心力越大 出口压头越高 出口流量增大 出口压力降低 离心泵特性公式 性能流量Q140 1800m3 h扬程H9 125m进口直径150 600mm 15 2 泵和压缩机的控制 离心泵的控制 15 2 1 离心泵特性曲线 另外 管路系统的压力也对泵的特性有影响 p2 p1 管路特性 因此 可以通过hv或其他手段改变H压力 流量 离心泵的控制 15 2 1 管路阻力 1 管路两端的静压差hp 2 管路两端的静液柱高度 即升扬高度hL 3 管路的摩擦损失hf 4 控制阀两端的节流损失hv 管路总压力阻力 HL hp hL hf hv 系统稳定工作 H HL 注意 控制阀一定要装在阀的出口位置 否则会出现 气缚 和 气蚀 现象 对离心泵产生损坏 b 控制方案 a 流量特性 FC H Q HL1 HL2 C1 C2HL3 C3 离心泵的控制 15 2 1 1 直接节流法 改变直接节流阀的开度 改变平衡工作点的位置C 离心泵的控制 15 2 1 气缚 hv使得入口压力下降 使液体部分汽化 使泵的出口压力下降 排量降至零 气蚀 hv使得部分汽化的气体到达出口 受压缩重新凝聚成液体 对泵内机件产生冲击 FC 调转速 原动机 b 控制方案 离心泵的控制 15 2 1 2 改变泵的转速 通过改变泵的转速改变工作点 目前主要通过变频器控制电机的转速 变频器近年发展比较快 功能 可靠性大大提高 价格下降 此方法也可以取代控制阀 实现流量控制 离心泵的控制 15 2 1 3 改变旁路回流 离心泵的控制 15 2 1 容积式泵的控制方案 15 2 2 不能采用节流方法控制 n1 n2 n3 排出量Q H压头 往复泵 活塞式 柱塞式 旋转泵 齿轮式 螺杆式 排量的大小与管路的阻力无关 只取决于泵的冲程及往复频率 常见的控制方案 1 变频调速 2 旁路法 容积式泵的控制方案 15 2 2 压缩机的控制方案 15 2 3 需要保证运行的安全性 如 喘振 功率大 转速快 气体增压及输送设备 离心式 往复式 离心式应用比较多 优点 体积小 重量轻 流量大 维修简单 运转平稳 气量控制的变化范围广 有较好的经济性能 缺点 4 轴推力 轴位移及连锁保护控制 压缩机的控制方案 15 2 3 主要自控系统 1 气量控制 和离心泵相似 2 防喘振控制 3 油路控制 油温 油压联锁安全保护 电气控制 15 3 离心式压缩机的防喘振控制 喘振现象及原因 15 3 1 离心式压缩机的负荷低于一定的值后 气体的正常输送被破坏 气量乎多忽少 发生强烈振荡 气喘 声音 严重破坏机器设备 T点对应的流量 极限流量 喘振现象及原因 15 3 1 p2 pl p2 pl Q M1 M T QMQ 图离心式压缩机工作曲线 喘振产生的原因 T点右恻 稳定工作区 P2 P1 Q P2 P1 T点左恻 不稳定工作区 P2 P1 Q P2 P1 喘振区 产生喘振的直接原因是负荷的下降 喘振现象及原因 15 3 1 不同的转速 离心泵的极限流量也不一样 1 气体吸入状态的改变 喘振现象及原因 15 3 1 另外 有些工艺原因也可以导致喘振 2 管路阻力的变化 喘振现象及原因 15 3 1 防喘振控制系统 15 3 2 方法 部分回流 既满足工艺要求 又使Q1 Qp 控制喘振 限制压缩机流量不小于极限流量Q1 Qp Q1 Qp 旁路阀关死Q1Qp此种方案中 Qp是固定值 正确选择Qp值是关键 选择最大转速下的Qp作为FC的设定值 1 固定极限流量 防喘振控制系统 15 3 2 2 可变极限流量 几种常见的操作线方程 防喘振控制系统 15 3 2 设置极限流量随转速而变关键 确定压缩机的喘振极限线方程 p2 p1 Q2 2 可变极限流量 出入口压力与入口流量的关系不同形式的变换 组成防喘振控制系统 防喘振控制系统 15 3 2 2 可变极限流量 出入口压力与入口流量的关系不同形式的变换 组成防喘振控制系统 防喘振控制系统 15 3 2 2 可变极限流量 出入口压力与入口流量的关系不同形式的变换 组成防喘振控制系统 防喘振控制系统 15 3 2 压缩机串 并联运行及防喘振控制 15 3 3 通过一个LS 不论哪个压缩机出现喘
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